初阶C-1117

本文探讨了使用C语言解决逻辑谜题的方法,包括通过循环和条件判断确定跳水比赛名次,根据供词找出凶手,以及打印杨辉三角形等经典问题。展示了如何运用编程技巧解决实际问题。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

1、有5位运动员参加了10米台跳水比赛,有人让他们预测比赛结果

A选手说:B第二,我第三;

B选手说:我第二,E第四;

C选手说:我第一,D第二;

D选手说:C最后,我第三;

E选手说:我第四,A第一;

比赛结束后,每位选手都说对了一半,请编程确定比赛的名次。

这道题我们一般的思维是直接根据一个条件的真假性,然后去依次判断下去。但是在C语言中不可以那么想。你不能去想当然的去判断。所以我们得设置条件,去不断的循环,然后判断出结果。

void Guess(){
    for(int a = 1;a <= 5;a++){
        for(int b = 1;b <= 5;b++){
            for(int c = 1;c <= 5;c++){
                for(int d = 1;d <= 5;d++){
                    for(int e = 1;e <= 5;e++){
                        //排名无非就是12345,全部走一遍,当满足条件时,就判断下一个条件,直到满足时
                        	if ((2 == b && 3 != a) || (2 != b && 3 == a) == 1){
							if ((2 == b && 4 != e) || (2 != b && 4 == e) == 1){
								if ((1 == c && 2 != d) || (1 != c && 2 == d) == 1){
									if ((5 == c && 3 != d) || (5 != c && 3 == d) == 1){
										if ((4 == e && 1 != a) || (4 != e && 1 == a) == 1){
											if (a*b*c*d*e == 120){
										printf("a=%d b=%d c=%d d=%d e=%d\n", a, b, c, d, e);
											}
										}
									}
								}
							}
						}
                    }
                }
            }
        }
    }
}

2、日本某地发生了一件谋杀案,警察通过排查确定杀人凶手必为4个嫌疑犯的一个。以下为4个嫌疑犯的供词

A说:不是我。

B说:是C。

C说:是D。

D说:C在胡说

已知3个人说了真话,1个人说的是假话。 现在请根据这些信息,写一个程序来确定到底谁是凶手。

这个与上面的思想是一样的,我们需要设置一个常量,将它作为凶手的标志。

我在里面设置2为凶手的标志

void Guesspeople(){
    	for (int a = 1; a <= 4; a++){
		for (int b = 1; b <= 4; b++){
			for (int c = 1; c <= 4; c++){
				for (int d = 1; d <= 4; d++){
					if ((a != 2 && c == 2 && d == 2) || (d != 2) == 1){
						if ((a != 2 && c == 2 && d != 2) || (d == 2) == 1){
							if ((a != 2 && c != 2 && d == 2) || (d != 2) == 1){
								if ((a == 2 && c == 2 && d == 2) || (d != 2) == 1){
									if (a != b&&a != c&&a != d&&b != c&&b != d&&c != d){
										printf("a=%d,b=%d,c=%d,d=%d\n", a, b, c, d);
									}
								}
							}
						}
					}
				}
			}
		}
	}
}

打印输出之后可以发现,C的值全部为2,那么说明C一定就是凶手。

3、在屏幕上打印杨辉三角

杨辉三角的规律有很多,其中有一个,每个数等于上方两数之和。

#define N 10 //定义一个二维数组
void triangle(){
    int arr[N][N]={0};//先全部初始化为0
    int i, j, k;
    for(i = 0;i < N;i++){
    	for(j = 0;j < N-i;j++){
    		printf(" ");
            for(k = 0;k <= i;k++){
                if(k == 0||k == i){
                    arr[i][k] = 1;
                }else{
                    arr[i][k] = arr[i-1][k] + arr[i-1][k-1];
                }
            }
            printf("%4d",arr[i][k]);
    	}
        printf("\n");
    }
}
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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